Die Geheimnisse des Betazerfalls und seine Auswirkungen auf die Physik entschlüsseln.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Die Geheimnisse des Betazerfalls und seine Auswirkungen auf die Physik entschlüsseln.
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Entdeck, wie nukleares Schattieren Teilchenwechselwirkungen in der Hochenergiephysik beeinflusst.
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Forscher entdecken einzigartige Wackelbewegungen in Palladium und zeigen neue atomare Verhaltensweisen.
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Der sTED verbessert die Effizienz und Genauigkeit der Neutronenerkennung in Hochflussumgebungen.
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Forscher analysieren Lade- und Baryon-Balance-Funktionen in Proton-Proton-Kollisionen.
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Eine Studie über die Struktur und das Verhalten von Bismut-Isotopen von Bismut-204 bis Bismut-213.
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Ein neuer Detektor verbessert die Empfindlichkeit für die Teilchenmessung mit innovativer wasserbasierter Technologie.
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Neue Forschungen werfen Licht auf die Fluorproduktion in Sternen.
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Neueste Messungen zeigen neue Details über die Eigenschaften des Neutronensterns GS 1826-24.
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Eine Studie zu Jet-Winkelverteilungen in Proton-Proton- und Schwerionenkollisionen am RHIC.
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Ein neuer Kalman-Filter verbessert das Tracking von geladenen Teilchen in Zeitprojektionskammern.
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Eine Übersicht über Neutrino-Interaktionen und die Bedeutung des transversalen kinematischen Ungleichgewichts.
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Die Untersuchung der Charmonium-Produktion beleuchtet das frühe Universum und das Quark-Gluon-Plasma.
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Forscher nutzen maschinelles Lernen, um Charm-Mesonen in der Teilchenphysik zu untersuchen.
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Untersuchung der Teilchenpolarisation bei Schwerionenkollisionen und deren Auswirkungen auf die nuklearen Wechselwirkungen.
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Ein Blick auf den Doppel-Beta-Zerfall und seine Bedeutung in der Kernphysik.
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Die Forschung zur normalen Myonenkapture verbessert das Verständnis von nuklearen Zerfallsprozessen.
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Studie untersucht, wie ozeanische Aktivitäten die empfindlichen CUORE-Detektoren in Italien beeinflussen.
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Forschung wirft Licht auf die Hyperon-Polarisation bei Hochenergie-Kollisionen.
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Die Untersuchung der elektrischen und magnetischen Dipolstärken in Nickel verbessert das Verständnis der nuklearen Struktur.
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Die Forschung konzentriert sich auf Neutronenwechselwirkungen, um Dunkle Materie und neue Teilchen besser zu verstehen.
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Die Untersuchung von Schwerionenkollisionen zeigt das komplexe Verhalten von Gluonen in nuklearem Material.
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Das Verständnis von CP-Verletzung wirft Licht auf das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie im Universum.
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Die Forschung konzentriert sich auf schwache Zerfallskonstanten mit fortschrittlichen Photonstrahltechniken.
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Ein praktischer Ansatz zur Messung der Driftgeschwindigkeit mit einer Geometrie-Referenzkammer in TPCs.
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Forschung bringt Licht ins Dunkel über den Zerfall von Magnesium und die Emission von Partikeln.
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Forschung über Mesonen und ihre Produktion durch photoninduzierte Kerninteraktionen.
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Ein Überblick über wackelnde Bewegungen in triaxialen Kernen und deren Bedeutung.
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Forschungen zeigen Parallelen zwischen kalten Atomen und Schwerionenkollisionen auf.
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Wissenschaftler haben Top-Quark-Paare in Proton-Blei-Kollisionen am LHC entdeckt.
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Diese Studie untersucht das Verhalten von schweren Quarkonia unter thermischen Bedingungen in einem Quark-Gluon-Plasma.
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Die Forschung zielt darauf ab, einen kritischen Punkt im QCD-Phasendiagramm durch Schwerionenkollisionen zu identifizieren.
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Eine Übersicht darüber, wie Drei-Körper-Kräfte die Teilchenwechselwirkungen in verschiedenen Systemen formen.
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Ein Überblick über Quarks und ihren Einfluss auf die nuklearen Eigenschaften.
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CUPID-Mo hat das Ziel, Hinweise auf neue Physik durch seltene Zerfälle zu finden.
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Forscher nutzen fortschrittliche Bildgebungstechniken, um Bariumionen im Xenongas zu verfolgen.
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Forscher untersuchen den Zerfall von Indium-115, um mehr über schwache Wechselwirkungen und Neutrinos zu lernen.
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Untersuchen, wie Temperaturunterschiede im QGP elektrische Felder bei Schwerionenkollisionen erzeugen.
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Jüngste Forschungen zeigen neue Übergänge im Actinium-Kern und deren Energiestruktur.
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Eine Studie darüber, wie verschiedene Quarkgeschmäcker die transversalen Impulsverteilungen beeinflussen.
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